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汽車發(fā)動機總體構造和工作原理一、填空題1.曲柄連桿機構酒己氣機構;潤滑系;冷卻系;燃料供給系;點火系;起動系。2.4;1。3.1;2;一個。4.有效轉矩;有效功率;燃料消耗率。5.機械效率。6.進氣;壓縮;燃燒膨脹作功;排氣;工作循環(huán)。二、解釋術語1.活塞頂離曲軸中心最遠處,即活塞最高位置;活塞頂離曲軸中心最近處,即活塞最低位置。2.壓縮前氣缸中氣體的最大容積與壓縮后的最小容積之比,即氣缸總容積與燃燒室容積之比。3.活塞上下止點間的距離稱為活塞行程。4.多缸發(fā)動機各氣缸工作容積的總和,稱為發(fā)動機工作容積或發(fā)動機排量。5.凡活塞往復四個單程完成一個工作循環(huán)的稱為四沖程發(fā)動機。6.點燃發(fā)動機壓縮比過大,氣體壓力和溫度過高,或其它原因在燃燒室內離點燃中心較遠處的末端可燃混合氣自燃而造成的一種不正常燃燒叫爆燃;表面點火是由于燃燒室內熾熱表面與熾熱處(如排氣門頭,火花塞電極,積炭處)點燃混合氣產生的另一種不正常燃燒,也叫熾熱點火或早燃。7.發(fā)動機通過飛輪對外輸出的轉矩稱為有效轉矩。8.發(fā)動機通過飛輪對外輸出的功率稱為有效功率,它等于有效轉矩與曲軸角速度的乘積。9.有效功率與燃料燃燒釋放熱量之比。10.發(fā)動機的功率、轉矩和燃油消耗率三者隨曲軸轉速變化的規(guī)律叫發(fā)動機的轉速特性。當節(jié)氣門開到最大時,所得到的轉速特性即發(fā)動機外特性,也稱為總功率特性。11.指發(fā)動機在某一轉速下當時發(fā)出的實際功率與同一轉速下所可能發(fā)出的最大功率之比,以百分數(shù)表示。12.在1h內發(fā)動機每發(fā)出1kW有效功率所消耗的燃油質量(以g為單位),稱為燃油消耗率。13.發(fā)動機工作狀況簡稱為發(fā)動機工況,一般用它的功率與曲軸轉速來表征,有時也可用負荷與曲軸轉速來表征。三、判斷題(正確打√、錯誤打×)1.(√);2.(×);3.(×);4.(×);5.(√);6.(×);7.(×);8.(√);9.(√);10.(√);11.(√);12.(√)。四、選擇題1.(B);2.(D);3.(B);4.(B);5.(A);6.(C)。五、問答題1.進氣行程中,進氣門開啟,排氣門關閉。活塞從上止點向下止點移動,由化油器形成的可燃混合氣被吸進氣缸;為使吸入氣缸的可燃混合氣能迅速燃燒以產生較大的壓力,必須在燃燒前將可燃混合氣壓縮。此時,進、排氣門全部關閉。曲軸推動活塞由下止點向上止點移動,稱為壓縮行程;當活塞接近上止點時,裝在氣缸蓋上的火花塞即發(fā)出電火花,點燃被壓縮的可燃混合氣。此時,進、排氣門仍燃關閉??扇蓟旌蠚獗蝗紵?,放出大量的熱能。因此,燃氣的壓力和溫度迅速增加。高溫高壓的燃氣推動活塞從上止點向下止點運動,通過連桿使曲軸旋轉輸出機械能,此即為作功行程;工作后的燃氣即成為廢氣,必須從氣缸中排除,以便進行下一個進氣行程。所以在作功行程接近終了時,排氣門即開啟,靠廢氣的壓力自由排氣,活塞到達下止點后再向上止點移動時,繼續(xù)將廢氣強制排到大氣中?;钊缴现裹c附近時,排氣行程結束。2.相同點:它們都是將熱能轉化為機械能的熱機,且為內燃機。同時都具有曲柄連桿機構、配氣機構、冷卻系、潤滑系、燃料供給系,起動系等基本的總體結構型式。不同點:使用的燃料不同;著火的方式不同(柴油機無需點火系)。3.柴油機混合氣的形成是在氣缸內部完成的。當壓縮行程終了,氣缸內被壓縮的空氣已具有很高的溫度,并已達到柴油的燃點。此時由噴油器噴入的燃油一遇高壓高溫的空氣立即混合、蒸發(fā)、霧化,同時自行著火燃燒。汽油機混合氣的形成是在氣缸外部通過化油器形成的。進氣行程中吸入的混合氣,在壓縮行程中溫度得以提高,從而使汽油(更好地蒸發(fā)后)和空氣更好地混合霧化,這樣在壓縮行程接近終了時,由火花塞點燃可燃混合氣,使其能迅速地、集中地、完全地燃燒。正如上述著火機制的不同,所以汽、柴油機的壓縮比不一樣。柴油機壓縮比較高是為了保證壓縮空氣達到柴油的自燃溫度(燃點)。4.汽油機的總體結構較柴油機簡單,維修較方便、輕巧,但燃料經濟性較柴油機差;柴油機壓縮比高于汽油機,故輸出功率較大,同時不需要點火系,故工作可靠,故障少。正因為柴油機功率大,燃料經濟性好,工作可靠,在汽車上越來越普遍地采用柴油發(fā)動機。5.已知:S=114.3mm=11.43cmD=101.6mm=10.16cmi=6ε=7解:①(L)②∵∴(L)6.從外特性曲線上可知,柴油機的有效轉矩曲線較汽油機的有效轉矩曲線平坦得多,即說明柴油機的轉矩儲備系數(shù)較汽油機的小,克服行駛中的阻力變化的潛力也較小。這也就是通常所說的柴油機“背”力差,必須及時換檔的原由。7.柴油機由于壓縮比較高,所以熱效率較汽油機高。柴油機的燃料消
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